【技术实现步骤摘要】
本技术属于电力测量仪器领域。目前,需要测量电压互感器和大容量变压器的变压比,一般采用的仪器和手段都比较费时费力,例如通化电业局研制的QS——80型变压比电桥就存在以下一些不足1.该电桥只能测单相变压器和三相变压器的11组、12组、5组、6组的接线,若遇到其它接线组别时,则需要改变变压器侧的接线,2.如果测量Δ/丫接线时则需要仪器的A、B、C和a、b、c接线端子互换。本技术的目的是提供一种便于操作的变压比电桥测量仪,它可以使测量时不用手工改变测量的接线,而只需搬动切换开关就达到了改变测量接线的目的。本技术的技术原理如下该测量仪是根据电桥原理而设计的。如附图说明图1所示,其中AX是需要测量的变压器一次侧,aX是变压器二次侧。R1是可调电阻,R2是固定电阻,υ是试验电压,V1是变压器一次侧试验电压,V2是变压器二次侧试验电压,K是变压比(倍数),这样,当检流计G指零时υ=V+VK=V1/V2=R1/R2因变压器或电压互感器涉及到一个加减极性问题,所以设置一个加减极性拨动开关(8),在试验电压υ(即试验用电源变压器二次侧)一端与极性拨动开关(8)触点相联后,再与可变 ...
【技术保护点】
一种变压比电桥测量仪,由熔断丝,变压器,电阻,可变电阻,相敏放大器组成,其特征是:需要测量的一次侧电压A、B、C(或A、X)接口与换相切换开关(9)的触头相联,换相切换开关(9)另外三个触点与组别切换开关(7)的触头相联,组别切换开关(7)的触点与需要测量的二次侧电压a.b.c(或a.χ)接口相联,极性拨动开关(8)一触点与换相切换开关(9)S相联,然后通过讯号输入可变电阻R↓[5]再与可变电阻R↓[1]一端和倍率切换开关拨动触头相联,试验电压υ一端与电阻R↓[2]相联后,再与换相切换开关(9)S↓[2]触头相联,极性拨动开关(8)另一对触点与换相切换开关(9)P↓[1]、P↓[2]触头相联。
【技术特征摘要】
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